Naše společnost vyrábí především vysokoteplotní topné pásy s nízkým obsahem nečistot, vysokou čistotou, dobrou odolností povrchu proti oxidaci, stabilním odporem, odolností proti korozi, dobrým zpracovatelským výkonem a vysokou teplotní pevností a svařitelností. Produkty lze přímo zpracovat do vinutých, Z-tvarovaných, spirálových atd. a široce se používají v tavení kovů, strojírenství, průmyslových elektrických pecích, malých elektrických pecích, muflových pecích, domácích spotřebičích, dopravě a dalších odvětvích k výrobě topných prvků a odporových komponentů. Specifikace našich produktů jsou kompletní, s pokročilou technologií a zaručenou kvalitou. Vítáme nové i stálé zákazníky k objednávce!
Výhody vysokoteplotního topného drátu:
Náš produkt má dlouhou životnost a vysokou teplotní odolnost, například maximální provozní teplota drátu ze slitiny železa a chromu a hliníku HRE může v atmosféře dosáhnout 1400 °C; oxidační odolnost povrchu produktu je velmi dobrá, film Al2O3 vytvořený po oxidaci má dobrý vysoký odpor a odolnost; a povolené povrchové zatížení je velké; jeho měrná hmotnost je menší než u slitiny niklu a chromu; jeho odpor je také vyšší a odolnost vůči síře je lepší; ale jeho cena je samozřejmě nižší než u slitiny niklu a chromu.
Výroba pružinového drátu pro elektrické pece (průmyslový drát pro elektrické pece, vysokoteplotní drát pro elektrické pece) využívá jako suroviny vysoce kvalitní nikl-chromový odporový drát a vysokoteplotní železo-chrom-hliníkový drát, přesně reguluje výkon drátu pece a je automaticky navíjen vysokorychlostním navíjecím strojem. Vysoká teplotní odolnost, žádné záření, ochrana životního prostředí a bez znečištění, rychlý nárůst teploty, nepřetržitý dlouhý, stabilní odpor, malá odchylka výkonu, rovnoměrný stoupání po natažení. Rozumný poměr doby navíjení k délce pevného navíjení je 3:1.
Parametry produktu:
1. Teplotní odolnost nikl-chromového drátu pro elektropec je 1250 °C a teplotní odolnost železo-chrom-hliníkového drátu pro elektropec je 1400 °C;
2. Povrchová barva je jasná, černá a primární barva je zelená, například slitina niklu a chromu;
3. Povrchové zatížení drátu pece by mělo být menší než 1,5 W / cm2.
Pozor:
1. Podle metody zapojení napájení by se v návrhu mělo použít přiměřené povrchové zatížení, aby se správně nahradil průměr drátu;
2. Před instalací je třeba pec zkontrolovat, aby se odstranila skrytá nebezpečí feritu, tvorby uhlíku a kontaktu s elektrickou pecí, aby se zabránilo zkratům a poškození drátu pece.
3. Během instalace by mělo být zařízení správně připojeno dle navrženého způsobu zapojení;
4. Před použitím zkontrolujte citlivost systému regulace teploty, abyste zabránili poruše regulace teploty a spálení drátu elektrické pece.
5. Když se drát pece přetrhne, lidé často spojují zlomené konce a znovu je používají. Ve spoji však vzniká vysoký odpor, takže se drát dlouho nepřetrhne. Následující postup představuje novou metodu spojování drátu elektrické pece: vezměte kus (délka 2 cm) silného měděného drátu (pokud není k dispozici silný měděný drát, zkrouťte místo něj několik pramenů tenkého měděného drátu) nebo hliníkového drátu, ohněte dráty odděleně a naviňte je kolem drátu pece. Tato metoda spojení nevytváří vysoký odpor a je velmi odolná.
Pružinový drát pro elektrické pece se široce používá v různých průmyslových elektrických pecích a civilních elektrických topných zařízeních, jako jsou malé elektrické pece, temperovací pece, reverzní pece, muflové pece, vytvrzovací pece, topná a klimatizační zařízení, a lze jej také použít pro ohřev kapalin, různé elektrické topné trubky a domácí spotřebiče. , Chemický, hutní průmysl atd. Všechny jsou přizpůsobeny nebo navrženy podle požadavků zákazníka.
Při dotazu nás prosím informujte o níže uvedených velikostech.
1. d1: průměr drátu
2. D1: vnější průměr cívky
3. S1: vzdálenost od středu ke středu dvou cívek
4. L1: délka ohřevu
5. Napětí a příkon nebo odpor
| Slitina materiálu | Chemické složení % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | ostatní | |
| max(≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 12,5–15,0 | - | 3,5–4,5 | Odpočinek | - |
| 0Cr15Al5 | 0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 14,5–15,5 | - | 4,5–5,3 | Odpočinek | - |
| 0Cr25Al5 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤0,60 | 23,0–26,0 | ≤0,60 | 4,5–6,5 | Odpočinek | - |
| 0Cr23Al5 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤0,60 | 20,5–23,5 | ≤0,60 | 4,2–5,3 | Odpočinek | - |
| 0Cr21Al6 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 19,0–22,0 | ≤0,60 | 5,0–7,0 | Odpočinek | - |
| 0Cr19Al3 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤1,00 | 18,0–21,0 | ≤0,60 | 3,0–4,2 | Odpočinek | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,7 | ≤0,60 | 21,0–23,0 | ≤0,60 | 5,0–7,0 | Odpočinek | Nb add0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | ≤0,40 | 26,5–27,8 | ≤0,60 | 6,0–7,0 | Odpočinek | |
Hlavní technické vlastnosti slitiny FeCrAl:
| Značka Vlastnictví | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Hlavní chemická složka % | Cr | 12,0–12,5 | 17,0–21,0 | 19,0–22,0 | 20,5–23,5 | 23,0–26,0 | 21,0–23,0 | 26,5–27,8 |
| Al | 4,0–6,0 | 2,0–4,0 | 5,0–7,0 | 4,2–5,3 | 4,5–6,5 | 5,0–7,0 | 6,0–7,0 | |
| Fe | Váhy | Váhy | Váhy | Váhy | Váhy | Váhy | Váhy | |
| Re | Přivlastnit si | Přivlastnit si | Přivlastnit si | Přivlastnit si | Přivlastnit si | Přivlastnit si | Přivlastnit si | |
| Přídavek č.: 0,5 | Přidání Po: 1,8–2,2 | |||||||
| Maximální provozní teplota součásti | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Bod tání | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Hustota g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Měrný odpor μΩ·m,20 | 1,25±0,08 | 1,23±0,06 | 1,42±0,07 | 1,35±0,06 | 1,45±0,07 | 1,45±0,07 | 1,53±0,07 | |
| Pevnost v tahu MPa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684–784 | |
| Míra prodloužení % | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Opakovaná frekvence ohybu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Rychlý výtah h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Měrná tepelná kapacita J/g. | 0,490 | 0,490 | 0,520 | 0,460 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | |
| Součinitel tepelné vodivosti kJ/Mh | 52,7 | 46,9 | 63,2 | 60,1 | 46,1 | 46,1 | 45,2 | |
| Součinitel lineární roztažnosti aX10-6/ (20–1000) | 15.4 | 13,5 | 14,7 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Tvrdost HB | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | |
| Mikrostruktura | Feritové | Feritové | Feritové | Feritové | Feritové | Feritové | Feritové | |
| Magnetický | Magnetický | Magnetický | Magnetický | Magnetický | Magnetický | Magnetický | Magnetický | |
150 0000 2421